Articulo de referencia

Triásico tardío

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El Triásico Tardío es la tercera y última época del período Triásico en la escala de tiempo geológica , que abarca desde hace 237 millones de años hasta hace 201,4 millones de años. Está precedido por el Triásico Medio y seguido por el Jurásico Temprano . La serie correspondiente de estratos rocosos se conoce como Triásico Superior . El Triásico Tardío se divide en las edades Carniense , Noriense y Rhaetiense .

Muchos de los primeros dinosaurios evolucionaron durante el Triásico Tardío, incluyendo Plateosaurus , Coelophysis , Herrerasaurus y Eoraptor . El evento de extinción del Triásico-Jurásico comenzó durante esta época y es uno de los cinco eventos de extinción masiva más importantes de la Tierra. [ 8 ]

Etimología

El Triásico fue nombrado en 1834 por Friedrich August von Namoh, en referencia a una sucesión de tres capas de roca distintas (del griego triás, que significa «tríada») que se encuentran ampliamente distribuidas en el sur de Alemania : el Buntsandstein inferior (arenisca de colores ) , el Muschelkalk medio (caliza con conchas) y el Keuper superior (arcilla de colores). [ 9 ] La Serie del Triásico Tardío corresponde aproximadamente al Keuper medio y superior. [ 10 ]

Fechas y subdivisiones

En la escala de tiempo geológico , el Triásico Tardío se divide generalmente en las edades Carniense, Noriense y Rhaetiense, y las rocas correspondientes se denominan etapas Carniense, Noriense y Rhaetiense. [ 11 ]

La cronoestratigrafía del Triásico se basó originalmente en fósiles de ammonites , comenzando con el trabajo de Edmund von Mojsisovics en la década de 1860. La base del Triásico Tardío (que también es la base del Carniense) se establece en la primera aparición de un ammonite, Daxatina canadensis . En la década de 1990, los conodontos adquirieron cada vez más importancia en la escala temporal del Triásico, y la base del Rhaetiense ahora se establece en la primera aparición de un conodonto, Misikella posthernsteini . A partir de 2010, la base del Noriense aún no se ha establecido, pero probablemente se basará en conodontos. [ 12 ]

El Triásico tardío también se divide en faunísticocronos de vertebrados terrestres . Estos son, de más antiguo a más reciente, el Berdyankiense , el Otischalkiense , el Adamaniense , el Revueltiense y el Apacheense . [ 13 ]

Vida en el Triásico Tardío

Tras la extinción del Pérmico-Triásico , los organismos supervivientes se diversificaron. En tierra, los arcosauriformes , sobre todo los dinosaurios, se convirtieron en un componente faunístico importante en el Triásico Tardío. Asimismo, los peces óseos se diversificaron en ambientes acuáticos, especialmente los neopterigios , a los que pertenecen casi todas las especies de peces actuales . Entre los neopterigios, los teleósteos del grupo troncal y los ahora extintos picnodontiformes se hicieron más abundantes en el Triásico Tardío. [ 14 ]

Edad Carniana

El Carniense es la primera era del Triásico Tardío, que abarca el intervalo de tiempo desde hace 237 hasta hace 227 millones de años. [ 11 ] Los primeros dinosaurios verdaderos probablemente aparecieron durante el Carniense y se diversificaron rápidamente. [ 15 ] [ 16 ] Surgieron en un mundo dominado por arcosaurios crurotarsianos (ancestros de los cocodrilos ), fitosaurios depredadores, aetosaurios herbívoros acorazados y rauisuquios gigantes carnívoros , a los que los dinosaurios comenzaron a desplazar gradualmente. [ 17 ]

La aparición de los primeros dinosaurios coincidió aproximadamente con el episodio pluvial del Carniense , hace entre 234 y 232 millones de años. Este fue un periodo húmedo dentro del Triásico, generalmente árido. Se caracterizó por altas tasas de extinción en organismos marinos, pero pudo haber abierto nichos ecológicos para la radiación de los dinosaurios. [ 18 ] [ 19 ]

Era Noriana

El Noriense es la segunda era del Triásico Tardío, que abarca el intervalo de tiempo desde hace aproximadamente 227 a 208,5 millones de años. [ 11 ] Durante esta era, los sauropodomorfos herbívoros se diversificaron y comenzaron a desplazar a los grandes terápsidos herbívoros , quizás porque eran más capaces de adaptarse al clima cada vez más árido. [ 20 ] Sin embargo, los crurotarsianos continuaron ocupando más nichos ecológicos que los dinosaurios. [ 17 ] En los océanos, los peces neopterigios proliferaron a expensas de los ammonites ceratítidos . [ 21 ]

El impacto de Manicouagan ocurrió hace 214 millones de años. Sin embargo, no se asocia ningún evento de extinción con este impacto. [ 22 ] [ 23 ]

Época rética

La Edad Rhaetiense fue la última edad del Triásico Tardío, después de la Edad Noriense, [ 11 ] e incluyó la última gran disrupción de la vida hasta la extinción masiva del final del Cretácico . Esta edad del Triásico es conocida por su extinción de reptiles marinos , como los notosaurios y los shastasaurios con los ictiosaurios , similares al delfín actual . Esta edad concluyó con la desaparición de muchas especies que eliminaban tipos de plancton del océano, así como algunos organismos conocidos por construir arrecifes y los conodontos pelágicos. Además de estas especies que se extinguieron, los nautiloideos de concha recta , los placodontes , los bivalvos y muchos tipos de reptiles no sobrevivieron a esta edad.

Clima y medio ambiente durante el período Triásico

Al comienzo del período Triásico, la Tierra consistía en una gigantesca masa continental conocida como Pangea, que cubría aproximadamente una cuarta parte de su superficie. Hacia el final de este período, se produjo la deriva continental, que separó Pangea. En ese momento, no existía hielo polar debido a las grandes diferencias entre el ecuador y los polos. Cabría esperar que una única y gran masa continental similar a Pangea presentara estaciones extremas; sin embargo, la evidencia muestra contradicciones. Existen indicios de un clima árido, así como pruebas de fuertes precipitaciones. La atmósfera y la temperatura del planeta eran principalmente cálidas y secas, con otros cambios estacionales dentro de ciertos rangos.

Se sabe que el Triásico Medio tuvo intervalos consistentes de altos niveles de humedad. Sin embargo, se desconoce la circulación y el movimiento geográfico de estos patrones de humedad. El importante Evento Pluvial Carniense constituye un punto central de numerosos estudios. Diferentes hipótesis sobre su ocurrencia incluyen erupciones, efectos monzónicos y cambios causados ​​por la tectónica de placas. Los depósitos continentales también respaldan ciertas ideas relativas al período Triásico. Los sedimentos que incluyen capas rojas, que son areniscas y lutitas de color, pueden sugerir precipitaciones estacionales. Las rocas también incluyen huellas de dinosaurios, grietas de desecación y fósiles de crustáceos y peces, que proporcionan evidencia climática, ya que los animales y las plantas solo pueden vivir durante los períodos que pueden sobrevivir.

Evidencia de alteración ambiental y cambio climático

El Triásico Tardío se describe como semiárido. Un clima semiárido se caracteriza por lluvias escasas, con precipitaciones de hasta 25-50 cm al año. Esta época tuvo un clima cálido y fluctuante, marcado ocasionalmente por episodios de calor intenso. Diferentes cuencas en ciertas áreas de Europa proporcionaron evidencia del surgimiento del "Evento Pluvial del Carniense Medio". Por ejemplo, la cuenca del Tetis Occidental y la cuenca alemana se definieron según la teoría de una fase climática húmeda del Carniense Medio. Este evento representa el cambio climático más distintivo dentro del período Triásico. Entre las propuestas para su causa se incluyen:

  • Diferentes comportamientos de la circulación atmosférica u oceánica, forzados por la tectónica de placas, que pueden haber contribuido a modificar el ciclo del carbono y otros factores científicos.
  • fuertes lluvias debido al desplazamiento de la tierra
  • desencadenadas por erupciones, que generalmente se originan a partir de una acumulación de rocas ígneas, que podrían haber incluido roca líquida o formaciones de roca volcánica.

Las teorías y los conceptos cuentan con un amplio respaldo, gracias a la extensa evidencia areal de sedimentos siliciclásticos del Carniense . La ubicación física, así como las comparaciones de dicha ubicación con los sedimentos y capas circundantes, sirvieron de base para el registro de datos. La presencia de múltiples patrones recurrentes en los resultados de las evaluaciones permitió una clarificación satisfactoria de los hechos y las concepciones comunes sobre el Triásico Tardío. Las conclusiones resumieron que la correlación de estos sedimentos condujo a la versión modificada del nuevo mapa de Pangea Centro-Oriental, y que la relación de los sedimentos con el "Evento Pluvial del Carniense" es mayor de lo esperado.

  • El gran interés por el período Triásico ha impulsado la necesidad de obtener más información sobre su clima. El Triásico Tardío se caracteriza por una intensa actividad monzónica. Un monzón afecta a grandes regiones y trae consigo fuertes lluvias y vientos intensos. Los estudios de campo confirman el impacto y la ocurrencia de una fuerte circulación monzónica durante este período. Sin embargo, persisten las dudas sobre la variabilidad climática. Actualizar el conocimiento sobre el clima de un período es una tarea compleja. La comprensión y las suposiciones sobre los patrones temporales y espaciales de la variabilidad climática del período Triásico aún requieren revisión. Diversos indicadores indirectos dificultaron la obtención de evidencia paleontológica. Faltan estudios en ciertas zonas, los cuales podrían beneficiarse de la colaboración con los registros paleoclimáticos del Triásico ya existentes pero no comparados.
  • Se halló una prueba física específica. Una cicatriz de incendio en el tronco de un árbol, hallado en el sureste de Utah, data del Triásico Tardío. Esta característica fue evaluada y permitió esclarecer la historia de un incendio. Se clasificó mediante la comparación con otras cicatrices de árboles modernos. La cicatriz constituyó evidencia de un incendio forestal del Triásico Tardío , un antiguo evento climático.

evento de extinción del Triásico-Jurásico

El evento de extinción que comenzó durante el Triásico Tardío provocó la desaparición de aproximadamente el 76% de todas las especies terrestres y marinas, así como de casi el 20% de las familias taxonómicas. Si bien el Triásico Tardío no resultó tan destructivo como el Pérmico precedente , que tuvo lugar aproximadamente 50 millones de años antes y destruyó cerca del 70% de las especies terrestres, el 57% de las familias de insectos y el 95% de la vida marina , sí produjo grandes disminuciones en el tamaño de las poblaciones de muchos organismos vivos.

El ambiente del Triásico Tardío tuvo efectos negativos sobre los grupos de conodontos y amonoideos . Estos grupos sirvieron como fósiles índice vitales , lo que permitió identificar la posible duración de la vida en múltiples estratos del Triásico. Estos grupos se vieron gravemente afectados durante esta época, y los conodontos se extinguieron poco después (a principios del Jurásico). A pesar de la gran cantidad de poblaciones que desaparecieron con la llegada del Triásico Tardío, muchas familias, como los pterosaurios , los cocodrilos , los mamíferos y los peces, se vieron mínimamente afectadas. Sin embargo, familias como los bivalvos, los gasterópodos , los reptiles marinos y los braquiópodos se vieron gravemente afectadas y muchas especies se extinguieron durante este período.

Causas de la extinción

La mayoría de las evidencias sugieren que el aumento de la actividad volcánica fue la causa principal de la extinción. Como resultado de la fragmentación del supercontinente Pangea , se produjo un incremento generalizado de la actividad volcánica, que liberó grandes cantidades de dióxido de carbono. Al final del período Triásico, se produjeron erupciones masivas a lo largo de la zona de rift , conocida como la Provincia Magmática del Atlántico Central , durante aproximadamente 500.000 años. Estas intensas erupciones se clasificaron como erupciones de basalto de inundación , un tipo de actividad volcánica a gran escala que libera un enorme volumen de lava, además de dióxido de azufre y dióxido de carbono. Se cree que el repentino aumento de los niveles de dióxido de carbono intensificó el efecto invernadero , lo que acidificó los océanos y elevó la temperatura media del aire. Como resultado del cambio en las condiciones biológicas de los océanos, el 22% de las familias marinas se extinguieron. Además, el 53% de los géneros marinos y entre el 76% y el 86% de todas las especies se extinguieron, lo que dejó vacíos nichos ecológicos; permitiendo así que los dinosaurios se convirtieran en la especie dominante durante el período Jurásico. Si bien la mayoría de los científicos coinciden en que la actividad volcánica fue la causa principal de la extinción, otras teorías sugieren que la extinción fue provocada por el impacto de un asteroide, el cambio climático o el aumento del nivel del mar .

Impacto biológico

Los impactos del Triásico Tardío en los entornos y organismos circundantes fueron la destrucción de hábitats por incendios forestales y la inhibición de la fotosíntesis. También se produjo un enfriamiento climático debido al hollín en la atmósfera. Los estudios también muestran que 103 familias de invertebrados marinos se extinguieron al final del Triásico, pero otras 175 familias sobrevivieron hasta el Jurásico. Las especies marinas y actuales se vieron gravemente afectadas por las extinciones durante esta época. Casi el 20% de las 300 familias existentes se extinguieron; los bivalvos, cefalópodos y braquiópodos sufrieron grandes pérdidas. El 92% de los bivalvos desaparecieron de forma episódica a lo largo del Triásico.

El final del Triásico también trajo consigo el declive de los corales y los organismos constructores de arrecifes durante lo que se conoce como una "brecha arrecifal". Los cambios en el nivel del mar provocaron este declive en los corales, en particular en las calcisponjas y los corales escleractinios. Sin embargo, algunos corales resurgieron durante el período Jurásico. Diecisiete especies de braquiópodos también desaparecieron al final del Triásico. Además, los conuláridos se extinguieron.

Referencias

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Lecturas adicionales

  • Base de datos GeoWhen – Triásico tardío